CN103229549B - 小区切换时扇区选择的方法和基站控制器 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种小区切换时扇区选择的方法和基站控制器,该方法包括:确定第一扇区,所述第一扇区为用户设备的服务小区中的扇区且为所述用户设备当前所在的扇区;确定所述第一扇区的相邻扇区,并判断所述相邻扇区是否为所述用户设备切换的目标小区中的扇区,所述目标小区为所述服务小区的相邻小区;根据判断的结果激活至少一个第二扇区的射频拉远单元RRU或射频单元RFU,以便所述至少一个第二扇区的RRU或RFU向所述用户设备发送信息,所述至少一个第二扇区为所述目标小区中的扇区。这样,在保证用户设备的接收质量情况下,能够有效地提高资源的利用率,并降低对同频的相邻小区造成的干扰。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,并且更具体地,涉及小区切换时扇区选择的方法和基站控制器。
背景技术
在多扇区的组网架构中,一个小区可以由一个或多个基站组成,每个基站下有多个扇区,每个扇区对应一个RRU(RadioRemoteUnit,射频拉远单元)或者RFU(RadioFrequencyUnit,射频单元)。
现有技术中,当UE(用户设备,UserEquipment)在多扇区的组网架构的移动过程中,从服务小区切换到目标小区,目标小区还不知道用户设备当前要切换到哪个扇区时,为了保证用户设备的接收质量,目标小区的所有扇区的RRU或者RFU都会与UE进行信息交互,例如,向UE发送业务数据或控制信令等信息。因此,占用较多的信道资源,从而导致资源的浪费,并且对同频的相邻小区造成的干扰较大。
发明内容
本发明实施例提供一种小区切换时扇区选择的方法和设备,能够有效地提高资源的利用率,并降低对同频的相邻小区造成的干扰。
第一方面,提供了一种小区切换时扇区选择的方法,该方法包括:确定第一扇区,所述第一扇区为用户设备的服务小区中的扇区且为所述用户设备当前所在的扇区;确定所述第一扇区的相邻扇区,并判断所述相邻扇区是否为所述用户设备切换的目标小区中的扇区,所述目标小区为所述服务小区的相邻小区;根据判断的结果激活至少一个第二扇区的射频拉远单元RRU或射频单元RFU,以便所述至少一个第二扇区的RRU或RFU向所述用户设备发送信息,所述至少一个第二扇区为所述目标小区中的扇区。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述根据判断的结果激活至少一个第二扇区的RRU或RFU,具体实现可以为:如果判断出所述第一扇区的相邻扇区为所述目标小区中的扇区,则将所述相邻扇区作为所述第二扇区。
结合第一方面,在第二种可能的实现方式中,所述根据判断的结果激活至少一个第二扇区的RRU或RFU,具体实现可以为:如果判断出所述第一扇区的全部相邻扇区都不是所述目标小区中的扇区;则将所述目标小区中的所有扇区作为所述第二扇区。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述确定所述第一扇区的相邻扇区,并判断所述相邻扇区是否为目标小区中的扇区,具体实现可以为:通过查找邻扇区列表确定所述第一扇区的相邻扇区,并逐一判断所述相邻扇区是否为目标小区中的扇区;其中,所述邻扇区列表包括所述服务小区中的扇区的信息和所述目标小区中的扇区的信息。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式至第三种可能的实现方式中任一种方式,在第四种可能的实现方式中,所述确定第一扇区,具体实现可以为:根据所述第一扇区的RRU或RFU发送的上行信道的测量信息确定所述第一扇区。
第二方面,提供了一种基站控制器,该基站控制器包括:确定单元,用于确定第一扇区,所述第一扇区为用户设备的服务小区中的扇区且为所述用户设备当前所在的扇区,用于确定所述第一扇区的相邻扇区;判断单元,用于判断所述相邻扇区是否为所述用户设备切换的目标小区中的扇区,所述目标小区为所述服务小区的相邻小区;激活单元,用于根据判断的结果激活至少一个第二扇区的射频拉远单元RRU或射频单元RFU,以便所述至少一个第二扇区的RRU或RFU向所述用户设备发送信息,所述至少一个第二扇区为所述目标小区中的扇区。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,所述激活单元具体用于:如果判断出所述第一扇区的相邻扇区为所述目标小区中的扇区,则将所述相邻扇区作为所述第二扇区。
结合第二方面,在第二种可能的实现方式中,所述激活单元具体用于:如果所述第一扇区的全部相邻扇区都不是所述目标小区中的扇区;则将所述目标小区中的所有扇区作为所述第二扇区。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,具体实现可以为:所述确定单元具体用于:通过查找邻扇区列表确定所述第一扇区的相邻扇区;所述判断单元具体用于:通过查找邻扇区列表逐一判断所述相邻扇区是否为目标小区中的扇区;其中,所述邻扇区列表包括所述服务小区中的扇区的信息和所述目标小区中的扇区的信息。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式至第三种可能的实现方式中任一种方式,在第四种可能的实现方式中,具体实现可以为:所述确定单元具体用于:根据所述第一扇区的RRU或RFU发送的上行信道的测量信息确定所述第一扇区。
本发明实施例基站控制器通过确定用户设备当前所在的第一扇区,确定第一扇区的相邻扇区,并判断相邻扇区是否为用户设备切换的目标小区中的扇区,其中,第一扇区为用户设备的服务小区中的扇区,目标小区为服务小区的相邻小区,根据判断的结果激活至少一个第二扇区的RRU或RFU,至少一个第二扇区为目标小区中的扇区,由激活的至少一个第二扇区的RRU或RFU向用户设备发送信息。这样,在保证用户设备的接收质量情况下,能够有效地提高资源的利用率,并降低对同频的相邻小区造成的干扰。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是一个可应用于本发明实施例的应用场景的示意图。
图2是本发明一个实施例的小区切换时扇区选择的方法的流程图。
图3是本发明一个实施例的小区切换时扇区选择的方法的过程的示意性流程图。
图4是本发明一个实施例的基站控制器的结构框图。
图5是本发明另一个实施例的基站控制器的示意框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystemofMobilecommunication,简称为“GSM”)系统、码分多址(CodeDivisionMultipleAccess,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址(WidebandCodeDivisionMultipleAccess,简称为“WCDMA”)系统、通用分组无线业务(GeneralPacketRadioService,简称为“GPRS”)、长期演进(LongTermEvolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(FrequencyDivisionDuplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(TimeDivisionDuplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(UniversalMobileTelecommunicationSystem,简称为“UMTS”)、全球互联微波接入(WorldwideInteroperabilityforMicrowaveAccess,简称为“WiMAX”)通信系统或无线保真(WirelessFidelity,简称为“WiFi”)等。
用户设备(UE,UserEquipment),也可称之为移动终端(MobileTerminal)、移动用户设备等,可以经无线接入网(例如,RAN,RadioAccessNetwork)与一个或多个核心网进行通信,用户设备可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语音和/或数据。
基站,可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,BaseTransceiverStation),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(eNB或e-NodeB,evolutionalNodeB),本发明对此并不作限定。
基站控制器,可以是GSM或CDMA中的基站控制器(BSC,BaseStationController),也可以是WCDMA中的无线网络控制器(RNC,RadioNetworkController),还可以合并在LTE的演进型基站(eNB或e-NodeB,evolutionalNodeB)中,本发明并不限定,但为描述方便,下述实施例以BSC为例进行说明。
图1是一个可应用于本发明实施例的应用场景的示意图。在图1的场景中,描绘了9个小区,每个小区由4个基站组成,每个基站下有3个扇区,例如,在小区101中由4个基站组成,分别是基站110、基站120、基站130和基站140,每个基站包括3个扇区,如基站140包括扇区D、扇区E和扇区S。每个扇区对应一个RRU(RadioRemoteUnit,射频拉远单元)或者RFU(RadioFrequencyUnit,射频单元)。应理解,图1的场景中小区的数目、一个小区下基站的数目以及每个基站包括的扇区的数目仅仅是示例性的,本发明实施例对此并不限定,例如,一个小区可以包括一个或多个基站,不同小区可以由不同数目的基站组成,或者,不同的基站包括扇区的数目可以相同或不同。等等。
在图1的场景中,UE11在多扇区的组网架构的移动过程中,需要从UE11当前的服务小区是小区101切换到小区109,即小区109为UE11切换的目标小区,且小区109为小区101的相邻小区,UE11当前位于基站140下扇区S。在现有技术中,小区109还不知道用户设备当前要切换到哪个扇区,为了保证用户设备的接收质量,小区109的所有扇区的RRU或者RFU都会与UE进行信息交互,例如,在业务载频上的信道向UE发送业务数据或控制信令等信息。因此,占用较多的信道资源,从而导致资源的浪费,并且对同频的相邻小区造成的干扰较大。应理解,UE的数目可以是1个或多个,本发明实施例对此并不限定。还应理解,本发明实施例中对UE所在的扇区也不限定。
为了解决上述问题,本发明实施例提供一种小区切换时扇区选择的方法和设备,能够有效地提高资源的利用率,并降低对同频的相邻小区造成的干扰。
图2是本发明一个实施例的小区切换时扇区选择的方法的流程图。图2的方法由基站控制器(例如BSC)执行。
201,确定第一扇区,第一扇区为用户设备的服务小区中的扇区且为用户设备当前所在的扇区。
202,确定第一扇区的相邻扇区,并判断相邻扇区是否为用户设备切换的目标小区中的扇区,目标小区为服务小区的相邻小区。
203,根据判断的结果激活至少一个第二扇区的RRU或RFU,以便至少一个第二扇区的RRU或RFU向用户设备发送信息,至少一个第二扇区为目标小区中的扇区。
通过上述方案,基站控制器通过确定UE当前所在的第一扇区,确定第一扇区的相邻扇区,并判断相邻扇区是否为UE切换的目标小区中的扇区,其中,第一扇区为UE的服务小区中的扇区,目标小区为服务小区的相邻小区,根据判断的结果激活至少一个第二扇区的RRU或RFU,至少一个第二扇区为目标小区中的扇区,由激活的至少一个第二扇区的RRU或RFU向UE发送信息。这样,在保证UE的接收质量情况下,能够有效地提高资源的利用率,并降低对同频的相邻小区造成的干扰。
可选地,作为一个实施例,在步骤203中,在一种实现方式下,如果判断出第一扇区的相邻扇区为目标小区中的扇区,则将相邻扇区作为第二扇区。以图1的场景为例进行说明,UE11当前所在的扇区S为第一扇区,确定扇区S的相邻小区有扇区A、扇区B、扇区C、扇区D、扇区E和扇区F,判断扇区S的相邻小区是否为小区109的扇区,其中,扇区F为小区109的扇区,小区109的基站控制器激活扇区F的RRU或RFU。因此,只由小区109中的扇区F的RRU或RFU向UE发送信息,并且扇区F为UE11所在扇区S的相邻扇区,从而无需小区109中的所有扇区的RRU或RFU都占用信道资源向UE发送信息,这样,在保证UE的接收质量情况下,能够有效地提高资源的利用率,如果存在同频的相邻小区,还能够降低对同频的相邻小区造成的干扰。当第一扇区的相邻扇区中存在多个扇区为目标小区中的扇区,可以将该多个扇区中的至少一个扇区作为上述第二扇区,优选地,将该多个扇区都作为上述第二扇区。
在另一种实现方式下,如果判断出第一扇区的全部相邻扇区都不是目标小区中的扇区;则将目标小区中的所有扇区作为第二扇区。例如,在图1的场景中,假设UE11需要从UE11的服务小区是小区101切换到小区109,UE当前所在的扇区是扇区D,而扇区D的相邻扇区为小区108、小区107和小区101中的扇区,都不是小区109中的扇区,为了保证UE11的接收质量,此时,小区109的基站控制器激活小区109中所有扇区都是第二扇区,小区109中所有扇区的RRU或RFU都占用信道资源向UE发送信息。
应理解,本发明实施例对第二扇区的数目并不限定。第二扇区的数目可以是1个或多个。
可选地,作为另一个实施例,在步骤202中,目标小区的基站控制器可以通过查找邻扇区列表确定第一扇区的相邻扇区,并逐一判断相邻扇区是否为目标小区中的扇区;其中,邻扇区列表包括服务小区中的扇区的信息和目标小区中的扇区的信息。例如,目标小区的基站控制器预先设置有邻扇区列表,邻扇区列表可以包括目标小区中的扇区的信息以及目标小区的相邻小区(包括了服务小区)中的扇区的信息,当目标小区的基站控制器确定了第一扇区后,在邻扇区列表查找与第一扇区相邻的扇区的信息(如扇区的标识),确定第一扇区的相邻扇区,进一步地,通过第一扇区的相邻扇区的信息是否与目标小区中的扇区的信息相对应来判断该相邻扇区是否为目标小区中的扇区。
可选地,作为另一个实施例,在步骤201中,基站控制器可以根据第一扇区的RRU或RFU发送的上行信道的测量信息确定第一扇区。具体地,第一扇区的RRU或RFU对上行信道的接收信号进行测量,获得测量信息(例如接收信号的电平值、功率和/或质量等),在服务小区的基站控制器和目标小区的基站控制器不同的情况下,第一扇区的RRU或RFU将测量信息发送给服务小区的基站控制器,服务小区的基站控制器将测量信息发送给目标小区的基站控制器;或者,在服务小区的基站控制器和目标小区的基站控制器为同一个基站控制器的情况下,第一扇区的RRU或RFU将测量信息直接发送给目标小区的基站控制器。目标小区的基站控制器根据测量信息可以确定UE当前所在的扇区,例如,目标小区的基站控制器接收多个扇区发送的该UE上行信道的测量信息,发现某个扇区发送的该UE上行信道的测量信息中的接收信号的质量最好,确定该扇区为第一扇区,即UE当前所在的扇区。
下面结合图3的例子详细描述本发明实施例。
图3是本发明一个实施例的小区切换时扇区选择的方法的过程的示意性流程图。图3的方法由基站控制器执行。
301,目标小区的基站控制器确定第一扇区。
可选地,目标小区的基站控制器接收第一扇区的RRU或RFU发送的上行信道的测量信息确定第一扇区,具体的例子如上所述,此处不再赘述。
另外,在步骤301之前,目标小区的基站控制器进行UE切换的信道分配,优选地,如果将UE切换到业务载频上的信道,则执行步骤301。
302,目标小区的基站控制器确定第一扇区的相邻扇区。
303,目标小区的基站控制器逐一判断第一扇区的相邻扇区是否为目标小区中的扇区。
可选地,目标小区的基站控制器可以通过查找邻扇区列表确定第一扇区的相邻扇区,并逐一判断相邻扇区是否为目标小区中的扇区;其中,邻扇区列表包括服务小区中的扇区的信息和目标小区中的扇区的信息。例如,目标小区的基站控制器预先设置有邻扇区列表,邻扇区列表可以包括目标小区中的扇区的信息以及目标小区的部分或全部相邻小区(包括了服务小区)中的扇区的信息,当目标小区的基站控制器确定了第一扇区后,在邻扇区列表查找与第一扇区相邻的扇区的信息(如扇区的标识),确定第一扇区的相邻扇区,进一步地,通过第一扇区的相邻扇区的信息是否与目标小区中的扇区的信息相对应来判断该相邻扇区是否为目标小区中的扇区。
在执行完步骤303后,在步骤305中判断全部相邻扇区是否都已逐一经过判断是否为目标小区的扇区,如果全部相邻扇区都已判断过,则在全部相邻扇区都不是目标小区的扇区的情况下(步骤306),激活目标小区中的所有扇区的RRU或RFU(即执行步骤307),如果还有相邻扇区未经过判断,则执行步骤303。
在步骤303中,如果判断出第一扇区的相邻扇区为目标小区中的扇区,则相邻扇区为第二扇区,可以激活该相邻扇区的RRU或RFU(即执行步骤304)。以图1的场景为例进行说明,假设UE11需要从UE11的服务小区是小区101切换到小区109,UE当前所在的扇区是扇区E,确定扇区E的相邻扇区有扇区G、扇区F、扇区S、扇区D、扇区I和扇区H。判断扇区G是否为小区109中的扇区,判断的结果为扇区G是小区109中的扇区。则小区109的基站控制器激活扇区G的RRU或RFU。在全部相邻扇区都执行判断是否为目标小区的扇区的过程后,扇区F和扇区G为小区109的扇区,扇区F和扇区G为第二扇区,小区109的基站控制器激活扇区F和扇区G的RRU或RFU,可选地,扇区F和扇区G的RRU或RFU在业务载频上的信道向UE发送业务数据(例如语音数据)或控制信令等信息。
因此,无需小区109中的所有扇区的RRU或RFU都占用信道资源向UE发送信息,这样,在保证UE的接收质量情况下,能够有效地提高资源的利用率,如果存在同频的相邻小区,还能够降低对同频的相邻小区造成的干扰。
图4是本发明一个实施例的基站控制器的结构框图。图4的基站控制器包括确定单元401、判断单元4502和激活单元403。
确定单元401,用于确定第一扇区,第一扇区为UE的服务小区中的扇区且为UE当前所在的扇区,用于确定第一扇区的相邻扇区。
判断单元402,用于判断相邻扇区是否为UE切换的目标小区中的扇区,目标小区为服务小区的相邻小区。
激活单元403,用于根据判断的结果激活至少一个第二扇区的RRU或RFU,以便至少一个第二扇区的RRU或RFU向UE发送信息,至少一个第二扇区为目标小区中的扇区。
本发明实施例基站控制器通过确定用户设备当前所在的第一扇区,确定第一扇区的相邻扇区,并逐一判断相邻扇区是否为用户设备切换的目标小区中的扇区,其中,第一扇区为用户设备的服务小区中的扇区,目标小区为服务小区的相邻小区,根据判断的结果激活至少一个第二扇区的RRU或RFU,至少一个第二扇区为目标小区中的扇区,由激活的至少一个第二扇区的RRU或RFU向用户设备发送信息。这样,在保证用户设备的接收质量情况下,能够有效地提高资源的利用率,并降低对同频的相邻小区造成的干扰。
基站控制器400可实现图1至图3的实施例中涉及基站控制器的操作,因此为避免重复,不再详细描述。
可选地,作为一个实施例,在一种实现方式下,激活单元403具体用于:如果判断出第一扇区的相邻扇区为目标小区中的扇区,则将相邻扇区作为第二扇区。在另一种实现方式下,激活单元403具体用于:如果判断出第一扇区的全部相邻扇区都不是目标小区中的扇区,则将目标小区中的所有扇区作为第二扇区。
可选地,作为另一个实施例,确定单元401具体用于:通过查找邻扇区列表确定第一扇区的相邻扇区。判断单元402具体用于:通过查找邻扇区列表逐一判断相邻扇区是否为目标小区中的扇区。其中,邻扇区列表包括服务小区中的扇区的信息和目标小区中的扇区的信息。
可选地,作为另一个实施例,确定单元401具体用于:根据第一扇区的RRU或RFU发送的上行信道的测量信息确定第一扇区。
本发明实施例进一步给出实现上述方法实施例中各步骤及方法的装置实施例。图5是本发明另一个实施例的基站控制器的结构框图,在该实施例中,设备500包括处理器501,存储器502,发射器503和接收器504。处理器501控制设备500的操作,处理器501还可以称为CPU(CentralProcessingUnit,中央处理单元)。存储器502可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器501提供指令和数据。存储器502的一部分还可以包括非易失行随机存取存储器(NVRAM)。处理器501,存储器502,发射器503和接收器504通过总线系统510耦合在一起,其中总线系统510除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图中将各种总线都标为总线系统510。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用上述的设备500。其中,处理器501可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器501中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器501可以是通用处理器,包括中央处理器(CentralProcessingUnit,CPU)、网络处理器(NetworkProcessor,NP)等;还可以是数字信号处理器(DigitalSignalProcessing,DSP)、专用集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammableGateArray,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
处理器501用于确定第一扇区,第一扇区为UE的服务小区中的扇区且为UE当前所在的扇区,用于确定第一扇区的相邻扇区,处理器501还用于逐一判断相邻扇区是否为UE切换的目标小区中的扇区,目标小区为服务小区的相邻小区,处理器501还用于根据判断的结果激活至少一个第二扇区的RRU或RFU,以便至少一个第二扇区的RRU或RFU向UE发送信息,至少一个第二扇区为目标小区中的扇区。
本发明实施例基站控制器通过确定用户设备当前所在的第一扇区,确定第一扇区的相邻扇区,并逐一判断相邻扇区是否为用户设备切换的目标小区中的扇区,其中,第一扇区为用户设备的服务小区中的扇区,目标小区为服务小区的相邻小区,根据判断的结果激活至少一个第二扇区的RRU或RFU,至少一个第二扇区为目标小区中的扇区,由激活的至少一个第二扇区的RRU或RFU向用户设备发送信息。这样,在保证用户设备的接收质量情况下,能够有效地提高资源的利用率,并降低对同频的相邻小区造成的干扰。
基站控制器500可实现图1至图3的实施例中涉及基站控制器的操作,因此为避免重复,不再详细描述。
可选地,作为一个实施例,在一种实现方式下,处理器501具体用于:如果判断出第一扇区的相邻扇区为目标小区中的扇区,则将相邻扇区作为第二扇区,激活第二扇区的RRU或RFU。在另一种实现方式下,处理器501具体用于:如果判断出第一扇区的全部相邻扇区都不是目标小区中的扇区,则将目标小区中的所有扇区作为第二扇区,激活目标小区中的所有扇区的RRU或RFU。
可选地,作为另一个实施例,处理器501具体用于:通过查找邻扇区列表确定第一扇区的相邻扇区。处理器501具体用于:通过查找邻扇区列表逐一判断相邻扇区是否为目标小区中的扇区。其中,邻扇区列表包括服务小区中的扇区的信息和目标小区中的扇区的信息。
可选地,作为另一个实施例,处理器501具体用于:根据第一扇区的RRU或RFU发送的上行信道的测量信息确定第一扇区。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (6)
1.一种小区切换时扇区选择的方法,其特征在于,包括:
确定第一扇区,所述第一扇区为用户设备的服务小区中的扇区且为所述用户设备当前所在的扇区;
确定所述第一扇区的相邻扇区,并判断所述相邻扇区是否为所述用户设备切换的目标小区中的扇区,所述目标小区为所述服务小区的相邻小区;
根据判断的结果激活至少一个第二扇区的射频拉远单元RRU或射频单元RFU,以便所述至少一个第二扇区的RRU或RFU向所述用户设备发送信息,所述至少一个第二扇区为所述目标小区中的扇区;
其中,所述根据判断的结果激活至少一个第二扇区的RRU或RFU,包括:
如果判断出所述第一扇区的相邻扇区为所述目标小区中的扇区,则将所述相邻扇区作为所述第二扇区;或
如果判断出所述第一扇区的全部相邻扇区都不是所述目标小区中的扇区,则将所述目标小区中的所有扇区作为所述第二扇区。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一扇区的相邻扇区,并判断所述相邻扇区是否为目标小区中的扇区,包括:
通过查找邻扇区列表确定所述第一扇区的相邻扇区,并逐一判断所述相邻扇区是否为目标小区中的扇区;
其中,所述邻扇区列表包括所述服务小区中的扇区的信息和所述目标小区中的扇区的信息。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定第一扇区,包括:
根据所述第一扇区的RRU或RFU发送的上行信道的测量信息确定所述第一扇区。
4.一种基站控制器,其特征在于,包括:
确定单元,用于确定第一扇区,所述第一扇区为用户设备的服务小区中的扇区且为所述用户设备当前所在的扇区,用于确定所述第一扇区的相邻扇区;
判断单元,用于判断所述相邻扇区是否为所述用户设备切换的目标小区中的扇区,所述目标小区为所述服务小区的相邻小区;
激活单元,用于根据判断的结果激活至少一个第二扇区的射频拉远单元RRU或射频单元RFU,以便所述至少一个第二扇区的RRU或RFU向所述用户设备发送信息,所述至少一个第二扇区为所述目标小区中的扇区;
其中,所述激活单元具体用于:如果判断出所述第一扇区的相邻扇区为所述目标小区中的扇区,则将所述相邻扇区作为所述第二扇区;或
所述激活单元具体用于:如果所述第一扇区的全部相邻扇区都不是所述目标小区中的扇区,则将所述目标小区中的所有扇区作为所述第二扇区。
5.如权利要求4所述的基站控制器,其特征在于,
所述确定单元具体用于:通过查找邻扇区列表确定所述第一扇区的相邻扇区;
所述判断单元具体用于:通过查找邻扇区列表逐一判断所述相邻扇区是否为目标小区中的扇区;
其中,所述邻扇区列表包括所述服务小区中的扇区的信息和所述目标小区中的扇区的信息。
6.如权利要求5所述的基站控制器,其特征在于,
所述确定单元具体用于:根据所述第一扇区的RRU或RFU发送的上行信道的测量信息确定所述第一扇区。
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